Cтраница 1
Длина свободного пробега может быть выражена через сечение столкновений а и плотность числа молекул в газе N. Пусть молекула в своем движении прошла 1 см; на этом пути она столкнулась с молекулами, находящимися в объеме ст ( объем цилиндра с площадью сечения а и длиной 1 см); в этом объеме имеется а N молекул. [1]
Длина свободного пробега определена постольку, поскольку определена а. Если молекулы представляют центры силовых полей, то понятие длины свободного пробега в значительной степени утрачивает свое значение. [2]
Длина свободного пробега у разных молекул разная, но для сравнительно грубой оценки можно принять, что все молекулы, приходящие к площадке 5, испытали последнее столкновение на расстоянии от нее, равном средней длине свободного пробега Я. [3]
Длина свободного пробега равна I / пас. [4]
Длина свободного пробега равна 1 / пас. [5]
Длина свободного пробега становится конечной. [6]
Длина свободного пробега все время меняется. [7]
Длина свободного пробега / частиц в газе обратно пропорциональна давлению газа. [8]
Длина свободного пробега превосходит иногда 10 - 6 см и доходит до сотен постоянных. Только п том случае, когда на протяжении длины пробега имеется полная правильность дальнего порядка, электрон движется свободно без рассеяния. [9]
Длина свободного пробега / - p / m vp оказывается не зависящей от импульса ( скорости) и обратно пропорциональной температуре. [10]
Длина свободного пробега у разных молекул разная - но для сравнительно грубой оценки можно принять, что все молекулы, приходящие к площадке S, испытали последнее столкновение на расстоянии от нее, равном средней длине свободного пробега К. Соответственно этому можно считать, что молекулы, пришедшие к площадке слева, обладают средней энергией l / ls отвечающей температуре Т в точке, отстоящей слева от площадки S на расстоянии К. [11]
![]() |
Зависимость произведения. [12] |
Длина свободного пробега между столкновениями очень большая по сравнению с собственным размером молекулы. [13]
Длина свободного пробега излучения-путь луча, па котором его энергетическая яркость изменяется в е раз. [14]
![]() |
Распределение потока около центрального стержня при использовании предположения обращения в нуль результирующего тока. [15] |